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文档简介
1,12.3自感和互感,自感现象:回路电流变化,引起自已回路的磁通量变化,而在回路中激起感应电动势的现象。相应的电动势叫做自感电动势。,一、自感现象自感系数,2,比例系数L线圈的自感系数,简称自感。,对非铁磁质,L是常量。对铁磁质,L不再是常量(与电流有关)。,NmI,N匝线圈,通过线圈面积上的磁通量为m,根据法拉第电磁感应定律,自感电动势为,如果线圈自感系数L为常量,则,3,若电流I增加,L的方向与电流方向相反;若电流I减小,L的方向与电流方向相同。,负号说明:L总是阻碍I的变化。,计算自感系数的方法:,(1),(2),在SI制中,自感L的单位为亨利,简称亨(H)。,4,例12.3.1一单层密绕、长为l、截面积为S的长直螺线管,单位长度上的匝数为n,管内充满磁导率为的均匀磁介质。求该长直螺线管的自感系数。,解:设在长直螺线管中通以电流I,则,B=nI,m=BS=nIS,Sl=V,最后得,问题:如何用线绕方法制作纯电阻?,双线并绕。,5,例12.3.2,同轴电缆由半径分别为R1和R2的两个无限长同轴薄圆筒状导体组成。,求:该同轴电缆单位长度上的自感。,解:,由安培环路定理可知,6,二.互感现象互感系数,互感现象:由于一个线圈中电流发生变化而在附近的另外一个线圈中产生感应电动势的现象。这种感应电动势叫做互感电动势。,M12=M21=M比例系数M互感系数,简称互感。,7,当M不变时,互感电动势为:,计算互感系数的方法:,12=N112=MI2,21=N221=MI1,(1),(2),(3)计算:,8,例12.3.3一无限长直导线与一矩形线框在同一平面内,如图所示。当矩形线框中通以电流I2=Iocost(式中Io和为常量)时,求长直导线中的感应电动势。,解:,假定长直导线中通以电流I1,则,9,问题:两线圈怎样放置,M=0?,b=cM=0,I2=Iocost,10,例12.3.4一长直磁棒上绕有自感分别为L1和L2的两个线圈,如图所示。在理想耦合的情况下,求它们之间的互感系数。,解:设自感L1长l1、N1匝,L2长l2、N2匝,并在L1中通以电流I1。考虑到理想耦合的情况,有,11,同理,若在L2中通以电流I2,则有,前已求出:,得,必须指出,只有在理想耦合的情况下,才有的关系;一般情形,而0k1,k称为耦合系数,视两线圈的相对位置而定。,I2,12,1.将2、3端相连接,这个线圈的自感是多少?,设线圈中通以电流I,则穿过线圈面积的磁通链为,2.将2、4端相连接,这个线圈的自感是多少?,问题,13,12.4磁场能量,一.磁场的能量(通电线圈中的磁能),电源做的总功,电源反抗自感的功,电阻上的焦耳热,14,电源克服自感电动势所作的功,就转化为线圈L中的磁能:,与电容储能比较,自感线圈也是一个储能元件,自感系数反映线圈储能的本领。,二.磁场能量密度,长直螺线管:单位长度上n匝,体积为V,其中充满磁导率为的均匀磁介质,L=n2V,B=nI=H,15,磁场能量密度:,推广到非均匀磁场,磁场能量密度与电场能量密度公式比较,16,解:,根据安培环路定理,螺绕环内,取体积元,例12.4.1一由N匝线圈绕成的螺绕环,通有电流I,其中充有均匀磁介质。,求:磁场能量Wm。,17,例12.4.2同轴电缆由两个同轴薄圆筒构成,流有
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